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当前热点-杏仁状的小脑结构对于我们如何感知和处理恐惧至关重要

2023-02-12 04:08:39来源:互联网


(资料图片)

考虑到即将到来的工作期限,您的心跳开始了吗?还是在黑暗的房间里看到未知物体让您跳了起来?好吧,您或许可以感谢您的杏仁核。

杏仁状的小脑结构对于我们如何感知和处理恐惧至关重要。当我们开始学习将恐惧与环境中的线索联系起来时,杏仁核内的神经元联系会在称为突触可塑性的过程中动态改变。尽管这种生理机制对于促进恐惧学习很重要,但在杏仁核内的兴奋性神经元中,大多数已对其进行了研究。关于抑制细胞所起的作用知之甚少。

在《细胞报告》的最新出版物中,来自博尔顿实验室的MPFI科学家更深入地研究了杏仁核中抑制性循环的特殊部分,即顶端插入的细胞簇(apITC)。博尔顿实验室表征了这个小而独特的细胞簇,发现了丰富的连通性和调节杏仁核可塑性的相当独特的能力。

“真正引起我们注意的是,人们对apITC功能或连接电路了解甚少,”博尔顿实验室的第一作者,前博士后道格拉斯·阿塞德(Douglas Asede)博士解释说。“在一个相对未知的大脑区域工作时,这是输入和输出的游戏。首先,您必须确定与神经元簇连接的东西以及它与之相连的东西,然后评估电路在其中扮演的功能性角色。”

博尔顿实验室通过表征和功能测试与apITC的传入连接开始其调查。首先,该团队利用一种称为单突触追踪的高度专业化技术来选择性地识别上游突触前伴侣。一旦确定,研究人员结合了突触前光遗传学刺激(光激活)和突触后电生理,以验证连接是否正常。

Asede博士解释说:“我们能够为这种独特的细胞簇揭示出许多不同的输入,从对记忆重要的区域(如内嗅皮层)到感觉处理区域(如丘脑)不等。”“在这种多样性中,来自丘脑的两个引人注目的突出之处是因为它们与我们测试的其他联系相比具有相对优势,并且起源于以参与恐惧学习而闻名的丘脑区域。”

与apITC的强连接来自丘脑的两个区域,内侧膝状核(MGm)和后椎板内核(PIN)。先前的工作表明MGm和PIN分别是听觉和体感信息的重要处理中心。在恐惧学习的背景下,丘脑的输入将与恐惧相关的感觉信息发送到杏仁核,然后杏仁核将恐惧与来自环境的特定线索整合在一起。

关键词: 杏仁状的 可塑性的 至关重要 功能测试

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